本发明提供一种雕刻凹版印刷机擦版废液的再生处理方法,它包括将雕刻凹版印刷机擦版废液通过高速旋流分离器进行三相高速分离,得到重相液、轻相液和固相物质的预处理步骤,在预处理步骤之后,将重相液进行超滤过滤,回收过滤液,废液进行中和反应和絮凝处理,再进行压滤处理,排出废水和废渣。本发明根据三相不同的比重将擦版废液进行三相分离,提高了超滤机的通量和持久性,比通常的超滤处理减少了浓缩废液20%左右。并且,本发明的再生处理方法不受雕刻凹版印刷机擦版废液浓度的影响,产生的轻相液和固相物质比较少,一般在10%左右,能大幅度提高雕刻凹版印刷机擦版废液的有效利用率,减少浓缩液废液的处理量,有利于环境保护。
本发明公开了中华树脂基复合零排放逆渗透膜分质供水机,包括软化水管、纯净水导流管、树脂层和膜壳,所述供水装置轴向方向设置软化水管和纯净水导流管,所述软化水管和纯净水导流管之间设置树脂,所述供水装置外部设置膜壳,所述纯净水导流管的外部设置一组到多组的反渗透膜,与反渗透膜连接的纯净水导流管管壁设置多个孔。本装置突破国际市场RO/E膜逆渗透技术回收率百分之十五;制造、生产纯净水必需同时有1比4浓缩水,错流分离过滤膜的浪废水排出的定理。
本发明涉及对赤泥生产岩棉过程中产生的渣球废料的资源化利用,也是赤泥综合利用的技术领域,具体来说,是一种用赤泥生产岩棉过程中产生的渣球废料提取稀有金属氧化物的工艺方法。包括如下步骤:对渣球废料进行铁的彻底分离,采用磁选提铁的方法对渣球废料进行充分提铁处理;渣球碎料送入渣球碎料周转仓;将渣球碎料装入标准不锈钢网箱送入分离池;盐酸浸出液金属氧化物的提取;钛、硅氧化物在酸解池的分离。该工艺在用赤泥生产岩棉过程中产生高附加值的情况下,按一步步分离,分级富集的原则,能有效提取稀土元素,废水处理量少,符合节能和环保的要求,整个工艺过程不产生新的污染,且实现了赤泥的充分综合利用。
本发明公开了一种极高浓度多种类重金属废液处理方法及实现该方法的装置,属于废水及废液处理技术领域。本发明主体工艺为“氧化还原-沉淀过滤-磁性吸附”,废液提升至氧化还原池,并投加针对重金属离子的药剂,反应完成后回调pH值并进入观察池。若出水不达标,将处理出水回流至氧化还原反应池作进一步处理。废液中重金属离子浓度超过设计浓度时,回流一部分观察池的水以维持浓度。重金属废液离子浓度超过一定量或离子种类过于复杂时,开启高效吸附系统,进一步吸附去除残余重金属离子。本发明的主要优点在于采用PLC智能化加药系统,减少药剂消耗;对于Cr6+,在碱性条件下使其还原沉淀,节省酸碱药剂用量和运行费用;选用新型高效磁性吸附剂,确保极端情况下系统的出水达标。本发明方法和装置可处理极高浓度、多种类的重金属废液,工艺简洁合理,出水水质良好,装置布局紧凑,便于自动化控制。
本发明提供了一种亚铁配位体系活化过硫酸盐及其深度降解污染物的方法、EDTA‑VC的应用,该亚铁配位体系活化过硫酸盐要由抗坏血酸,EDTA,Fe2+以及过硫酸盐组成,该过硫酸盐深度降解污染物的方法包括:将亚铁配位体系活化过硫酸盐添加到待处理的含有机污染物及含氮污染物的废水中,反应体系的pH值控制在3‑6之间;15‑50℃降解处理5‑60min,即可。本发明的亚铁配位体系活化过硫酸盐形成复合的激活过硫酸盐体系,可以有效的Fe2+保护机制,以达到活化过硫酸盐的目的,不会造成过硫酸盐的无谓的消耗。
本发明公开了一种用于超高汽温蒸汽参数实现多污染物联合脱除的煤粉锅炉,包括炉膛、水平缩口烟道、炉膛出口下行烟道、炉膛出口上行烟道及尾部下行烟道;炉膛、水平缩口烟道、炉膛出口下行烟道、炉膛出口上行烟道及尾部下行烟道依次相连通,水平缩口烟道上设置有喷嘴组,炉膛的上方设置有屏式受热面,该煤粉锅炉能够实现对燃煤电厂NOx、微米级细微颗粒物、重金属及脱硫废水的控制。
本发明公开了一种无磷缓释阻垢剂及其应用。所述阻垢剂以100重量份计包括如下重量份数的原料:取代苯并咪唑磺酸盐20‑50份,甲基化的β‑环糊精0‑10份,砜基取代羧酸盐5‑20份,聚羟基烷酸酯0‑20份,乙苯余量。本发明的无磷缓释阻垢剂,能通过涂壁效应,降低反应器的金属比表面积与体积之比,作为氧化反应器、管道和反应物料中夹带的微量金属离子的钝化剂,减少过氧化氢乙苯的分解并防止结垢阻塞管道和设备,从而保证设备长期稳定运行;并且高效且无磷,通过简单处理后的废水能够达到国家排放标准,不会对水体造成二次污染。
本发明涉及一种发酵法制醇中产物的利用工艺及装置,属于发酵技术领域。主要是针对耦合发酵‑膜分离工艺的体系,除了可从发酵产物中分离出高纯度的醇,还可以获得高品质的蛋白,将其应用于饲料;生产过程中的废水能够得到净化处理和综合利用。
本发明提供一种从含钒酸性草酸铵溶液中分离制备偏钒酸铵的方法,所述方法包括如下步骤:(1)第一混合含钒酸性草酸铵溶液和氨水,得到调节液;(2)向所述调节液中以曝气的方式通入氧化性气体,进行氧化处理,得到氧化后溶液;(3)第二混合所述氧化后溶液和氨水进行除杂,然后经固液分离,得到的净化液经结晶,得到偏钒酸铵。本发明所述方法整个氧化过程迅速、清洁,不产生废水、废气,通过分步添加氨水、调节溶液pH实现钒的氧化与杂质的有效脱除,而且该方法操作工艺简单,设备要求低,工艺成本低,可以得到高纯的偏钒酸铵。
本发明属于纳米纤维膜制备技术领域,具体公开了一种光催化复合纳米纤维膜及其制备方法与应用。本发明通过控制Ag3PO4@HNTs复合颗粒与纳米纤维原液的配比,制备复合纺丝溶液A和喷涂溶液B,然后以无纺布为基底,以复合纺丝溶液A和喷涂溶液B为原料同时进行静电纺丝和喷涂,得到光催化复合纳米纤维膜。本发明制备得到的光催化复合纳米纤维膜在可见光照射下废水中的有机污染物具有吸附和光催化降解作用,且同时对于大肠杆菌和金黄色葡萄球菌兼具良好抗菌性能,还能对空气起到净化作用。
本发明公开了一套全自动化催化剂再生设备,包括处理台、上下料机构、抓取机构、除尘机构、清洗机构、超声振动机构、废水收集机构、浸泡机构和烘干机构,所述处理台顶端焊接有立柱,且立柱顶端焊接有横梁,所述上下料机构均安装在处理台的两侧,所述抓取机构螺钉连接在横梁的表面,所述除尘机构安装在处理台的顶端。该束尾螺栓加工设备及其工艺,通过设置的抓取机构,这样便于通过控制器带动安装杆对摆臂进行旋转,在通过电动伸缩杆推动夹持块进行伸缩,以对催化剂模块进行夹持转运,可以代替大量的人力,降低企业成本,增加企业收入,并且可以减少人工在生产厂间的安全问题,大大提高其企业的工作效率,增加企业的规范化管理。
本发明涉及一种升流式生物膜反应器中CANON工艺快速启动方法,以实验室模拟氨氮废水作为进水基质,以活性污泥作为接种污泥,以弹性针状填料作为生物膜载体,实现CANON工艺的快速启动。整个过程包括接种污泥驯化、AOB和ANAMMOX出现和富集、厌氧氨氧化菌群成功挂膜以及系统稳定运行三个阶段,在运行全过程中除了控制DO、碱度、pH等在合适范围内之外,通过缩短HRT以调整进水氮负荷的方式实现CANON工艺的快速启动。本发明提供的方法在运行96天时,成功启动CANON工艺,实现了96%的氨氮去除率和85%的总氮去除率。
本发明提供一种以大蒜秸秆为原料制备吸附剂净化水体中微量钼的方法,涉及吸附脱除水中钼技术领域。该方法首先制备吸附剂,配制一定浓度的吸附增强剂溶液,然后取破碎到一定粒度的蒜秸秆颗粒加入到各溶液中,搅拌反应后,过滤洗涤,放于恒温干燥箱中干燥,即可得到相应的吸附剂材料。净化含钼废水时,在一定pH值下将吸附材料与吸附液按照一定比例进行混合、搅拌一段时间后,过滤后即达到理想的吸附效果。本发明以废弃大蒜皮及秸秆为原料,对其进行改性处理,负载相关的高价离子以增强其吸附性能,制备了生物质吸附材料,对Mo有着优越的吸附效果,负载离子不同,效果就不同,吸附能力也不同,并且还可将吸附后的Mo解吸出来,达到资源回收的目的。
本发明公开了一种固态烷基化二苯胺制备方法,其中所述方法包括在固体路易斯酸催化和漂白土脱色的作用下,将烯烃与二苯胺混合,于80℃~200℃下和一定压力下进行烷基化反应,至二苯胺含量低于1%时停止反应,过滤、蒸馏除去催化剂和烯烃后,利用极性有机溶剂对初产品进行重结晶,通过这种方法所得产物为白色粉末,碱值大于120,剩余二苯胺含量低于1%,无废水废气排放,有利于环保。
本发明涉及一种液化气及C5-C9非芳烃类制备对二甲苯及乙二醇的系统,主要包括芳构化子系统,气液分离子系统,气气分离子系统,芳烃联合子系统,合成气制备子系统,以及采用CO催化偶联,草酸酯加氢路线的乙二醇制备子系统;利用此系统,可以用一种烃类原料生产聚对苯二甲酸乙二酯所需要的等当量的对二甲苯以及乙二醇两大原料;同时,内部的氢气、CO与甲烷等可在不同子系统间共用,减少了原来乙二醇生产时的复杂流程与大量的原料要求;同时,乙二醇制备过程中产生的含氧废气及含醇废水分别用作芳烃化子系统中催化剂再生的介质及合成气制备子系统的原料,既节省成本又环保。利用此系统转化低值烃类,可有效提高产品的附加值。
本发明公开了一种纳米Fe(OH)3复合生物填料、制备方法及其用途。其制备方法为将Fe(OH)3纳米颗粒制备与聚氨酯发泡技术相结合,首先原位制备Fe(OH)3纳米聚氨酯预聚体,然后完成发泡,避免了Fe(OH)3颗粒容易团聚的问题。所制备的复合生物填料比表面积大,生物负载性能好,填料中Fe(OH)3分散均匀、结构稳定,可促进微生物的代谢活性,加快填料表面微生物的挂膜,同时避免纳米颗粒由于粒径小对微生物产生的毒性作用,并提高聚氨酯泡沫填料的骨架强度,增加填料稳定性和耐冲击性能。本发明通过调节Fe(OH)3的含量,方便控制所制备填料的密度,保证填料在废水处理过程中处于悬浮状态,提高填料比表面积。
本发明涉及一种含硫废碱液无害化处理的方法;采用溶剂萃取、聚结、旋流分离、机械除油去除含硫废碱液中的浮油、分散油和乳化油;加入金属硫酸盐脱硫剂反应,采用离心、沉降、过滤进行固液分离;向脱硫后的废碱液中加入过氧化氢溶液反应;用脱盐水将反应沉淀物或滤饼配制成的浆液,送入加压反应器中进行湿式氧化再生,反应结束后得到金属硫酸盐脱硫剂,循环利用;将得到的脱硫废碱液用于酸性废水的中和处理,或者将其中和后送入污水处理厂与其它污水混合后进行生物处理,实现达标排放;本方法脱硫是在常温条件下,降低了能耗,减小了湿式氧化处理对象的体积,避免了含硫废碱液在直接湿式氧化处理过程中有机物挥发的问题,避免了对环境的二次污染。
本发明提供了一种火山灰废料的回收利用方法、烧结块状物以及用途。本发明方法包括:1)提供火山灰废料;2)将所述的火山灰废料与酸溶液进行反应,过滤;3)将滤渣进行水洗,并将pH调至4-7后进行过滤;4)将滤渣与粘结物质混合均匀,并将所得的混合物压制成块状物;以及5)将块状物在1000-1300℃的温度下进行烧结,从而得到烧结的块状物。本发明的方法能够有效解决PCB生产过程中产生的火山灰废料的堆弃造成的环境污染问题,并且能够以废弃火山灰为原料,制造污水过滤器球形填料,以对工厂废水进行初级过滤处理,具有良好的污水处理效果。此外,本发明的方法所产生的流程废液、废渣均可循环利用,是一个经济环保的加工工艺。
苯胺后处理系统及方法,涉及一种在硝基苯加氢制苯胺流化床后面的催化剂粉尘处理与降低苯胺中硝基苯含量的设备及方法。本发明将含催化剂粉尘过热气体直接通入一个设置有斜向挡板和浮阀结构的设备中。通过斜向挡板、浮阀结构与液体喷淋阻止催化剂粉尘上扬,并将其浇淋至底部的液体中适时排出。同时还提出了三种处理由装置引出的气体得到合格苯胺(硝基苯含量小于0.5MG/KG)、合格废水(苯胺含量小于50MG/KG)与合格氢气(苯胺小于0.1%,用于循环)的方法。本发明装置可有效解决催化剂粉尘在冷却的液体物料中沉积堵塞换热器、增大过程阻力的缺点,实现长周期连续化操作。方法过程分隔清晰,操作稳定性强,过程集成度高,充分利用蒸汽冷凝的潜热,能耗低,排出废物少。
本发明提供一种超导高强磁耦合石英矿低碳绿色SiO2精提纯的方法,属于高纯SiO2提取技术领域。该方法将石英矿(SiO2≥90%)干燥,破碎研磨至粒径325~425目,得到石英原矿粉;然后利用超导高梯度磁分离设备对石英原矿粉进行SiO2的分离与提取,实现氧化铁、氧化铝等细颗粒弱磁性物质的高效脱除,获得99%以上的SiO2粗精粉;最后采用超声辅助下多段酸浸精提纯技术制备高纯SiO2,从而实现高纯SiO2的高附加值回用。本发明的低碳绿色高纯SiO2提纯工艺流程短,产品质量高,运行成本低,超导低能耗,过程无废水、废气排放;经该工艺提纯后的SiO2产品品位稳定≥99.95%(最高达99.99%),达到高纯SiO2的标准。
本发明以提高甘氨酸产品质量和收率,降低消耗和成本,节约投资,减轻污染为目的,对氯乙酸氨解法甘氨酸生产进行改进,采用氯乙酸纯化,以碳酸氢铵为氨解剂,采用减压水蒸汽简单蒸馏回收醇醇析和脱醇废水无害化处理及烟道气直接加热喷雾干燥等方法,实现甘氨酸清洁生产,可以达到预期的目的。
本发明公开了一种绿色环保型天然橡胶及其制备方法,包括鲜乳胶的收集/保存和运输、净化/稀释、凝固、压薄/压绉/造粒以及干燥,其中利用了无氨保存剂,其原料包括亚硫酸氢钠、三聚磷酸钠、碳酸钠、五水合硅酸钠、柠檬酸和苯甲酸钠,所述无氨保存剂中不使用对羟基苯甲酸丁酯,取而代之选用了三聚磷酸钠,不仅维持无氨保存剂的菌群抑制作用,也解决了对羟基苯甲酸丁酯水溶性较差,而引起乳胶存放时间较长后易结块的问题;另外,通过减少碳酸钠的用量,大大降低了原料成本。在橡胶加工工艺上进行了改进降低甲酸使用量,达到减少废水中酸含量的排放。同时在加热烘干环节降低烘干温度,减少能源消耗与废气排放。改善了橡胶颜色,由黄褐色变成深黄色。
本发明涉及一种微藻全组分热解联产汽油、煤油和柴油的系统及其方法。该系统包括脱水干燥单元、热解单元、分离单元、加氢精制单元和分馏单元,脱水干燥单元包括微藻入口、藻粉出口和水分出口;热解单元包括藻粉入口、焦炭出口和高温油气出口;分离单元包括高温油气入口、热解气出口、焦油出口和冷凝水出口;加氢精制单元包括焦油入口、废水出口和加氢精制产物出口;分馏单元包括加氢精制产物入口、汽油出口、煤油出口和柴油出口;脱水干燥单元连接热解单元,热解单元连接分离单元,分离单元连接加氢精制单元,加氢精制单元连接分馏单元。该系统采用微藻全组分进行快速热解,降低了溶剂萃取和热解工艺的复杂性,降低了设备数量。
本发明公开了一种制备重铬酸钠的方法,包括以下步骤:(1)铬铁矿与碱溶液进行液相氧化反应,反应后浆料进行固液分离,得到液相A和固相B;(2)固相B采用循环碱液进行洗涤,洗涤后浆料固液分离,得到液相C和固相D;(3)含有铬酸钠晶体的固相D用水和铁渣洗涤液进行溶晶,然后进行固液分离,得到溶晶液和铁渣,铁渣采用水洗涤,洗涤液返回溶晶;(4)将液相C和溶晶液配制成循环碱液,其余溶晶液加入酸溶液调节pH值,经脱除铝硅、酸化、结晶和分离得到重铬酸钠和硫酸钠。配制。本发明工艺简单、流程短,可操作性强,成本低廉,并且不产生废水,是铬盐行业循环利用、降低污染的一条有效途径。
本发明提供了一种高含硼地热尾水的处理方法。地热尾水首先经过除硼预过滤器和除硼过滤器,然后进行陶瓷膜超滤处理、多级反渗透处理。预过滤器装填由活性炭和硅藻土烧结而成的过滤介质,除硼过滤器装填含有多价醇基和氨基的除硼吸附树脂;除硼过滤器用纤维滤网隔离滤料,地热尾水低进高出。在地热尾水含硼量100mg/L时,除硼率≥99.6%,出水水质能够分别达到废水排放标准和饮用水或农田灌溉用水水质标准。本发明的处理方法除硼效果好,并且降低了设备投资成本和运行费用,提高了地热尾水资源化利用水平。
本发明涉及一种盾构渣土环保处理装备,所述装备包括上料模块、筛分模块、洗砂模块、絮凝模块和压滤模块,所述上料模块用于将盾构原始渣土运输至筛分模块,所述筛分模块用于将盾构原始渣土进行筛分,所述洗砂模块用于将砂石表面的杂质清除,减少砂石含泥率,所述絮凝模块用于将洗砂模块产生的废水进行清洁回收,所述压滤模块用于将污泥进行压缩除水;本发明系统有多级配置、多级配件和多种布置形式,可以满足不同项目对处理量、处理能力、场地布置、地质条件的要求。
本发明提供了一种回收短链碳水化合物的方法,包括以下步骤:将酒精糟液进行高温高压分解反应,得到含短链碳水化合物的产物。上述方法以酒精糟液为原料,利用高温高压将酒精糟液进行分解,将废液中的粗纤维、多糖等物质分解为短链碳水化合物,如葡萄糖和果糖等,实现酒精废水的减量化、资源化和无害化处理,具有广阔的应用前景。
本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质液化工艺。该液化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,并采用含水浆液,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断生物质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该液化反应中,生物质无需脱水、可直接进行液化反应,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,液化反应结束后,不会产生大量废水。
本发明提供了一种改性类水滑石吸附剂及其应用,改性类水滑石吸附剂是用植酸盐或1,5‑萘二磺酸盐改性得到的。该改性类水滑石吸附剂主要用于分离废水溶液中铅离子应用结果表明植酸盐改性的水滑石吸附剂对铅离子的吸附量达到97.87‑100.47mg/g,去除率达到96.18‑99.87%。1,5‑萘二磺酸盐改性的水滑石吸附剂对铅离子的吸附量达到74.66‑79.03mg/g,去除率达到73.73‑78.75%,该吸附剂具有吸附容量大,操作简便,耗时短,成本低廉不宜引入二次污染等特点。
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